Способы защиты от электромагнитных полей.

Кафедра безопасности производств

 

 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

И ЕГО ПАРАМЕТРЫ

 

 

 

Санкт-Петербург 2012

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ

Цель работы:знакомство с принципом установления норм безопасной работы человека с источниками электромагнитных полей и исследование эффективности экранов из различных материалов.

Требования безопасности.

1. Включать установку только с разрешения преподавателя.

2. Приборы лабораторной установки держать под напряжением только при проведении эксперимента.

3. При проведении работы пользоваться только оборудованием, относящимся к данной лабораторной установке.

Источники излучения.

Человек в условиях современной техногенной цивилизации постоянно испытывает на себе воздействие электромагнитных полей (ЭМП). ЭМП возникают при работе всех электрических машин, установок, приборов, устройств, везде, где протекает переменный ток.

Особенно интенсивное поле может возникнуть при работе специально сконструированных источников ЭМП двух классов.

Первый – для передачи информации: радиолокационные системы, передающие антенны телевидения и радиовещания, дефектоскопы, сотовые системы телефонии, бытовые радиотелефоны.

Второй класс источников ЭМП – это технологические установки: электромагнитная сепарация материалов, печи индукционного нагрева металлов, сушки древесины, термической обработки полимеров, строительных материалов, бытовые микроволновые печи и т.п.

В окружающей среде и помещениях при работе этих источников могут создаваться опасные зоны со значениями энергии, превышающими установленные для человека санитарные нормы.

 

 

Характеристики поля.

ЭМП – это совокупность двух неразрывно связанных между собой переменных полей, характеризующихся напряженностью электрической (Е, В/м) и магнитной (Н, А/м) составляющих. Изменение этого поля в пространстве происходит с той же частотой (f, гц), с которой пульсирует ток в проводнике.

Расстояние, на которое распространяется электромагнитная волна за один период, называется длиной волны l=с/f , где с – скорость света, м/с.

Пространство вокруг источника ЭМП можно разделить на три зоны:

- зону индукции – формирования волны, которая находится на расстоянии R<l/2p;

- зону интерференции, которая характеризуется наличием максимумов и минимумов потока энергии и находится на расстоянии R от источника:

l/2p < R < 2pl;

- зону излучения на расстоянии R> 2pl.

При распространении ЭМП происходит перенос энергии, величина которой определяется вектором Умова-Пойтинга I=E*Н. Скалярная величина этого вектора измеряется Вт/м2 и называется интенсивностью I или плотностью потока энергии (ППЭ).

В первой зоне характеристическими критериями ЭМП являются отдельно напряженности электрической и магнитной составляющих, в зонах интерференции и излучения – комплексная величина ППЭ I.

Процессы происходящие в живых организмах под воздействием ЭМП, зависят от времени t , что учитывается энергетической нагрузкой ЭН, которая в зависимости от характеристических параметров определяется как:

ЭНЕ= Е2*t, (В/м)2*час; ЭНН= Н2*t, (А/м)2*час; ЭНППЭ= I*t, (Вт/м2)*час.

В таблице 1 приведена классификация ЭМП в зависимости от диапазона радиочастот (РЧ).

Таблица 1.

Диапазон радиочастот f, Гц l, м Нормируемые величины
Высокие – ВЧ 30 кГц-3МГц 10000 – 100 Е, Н
Ультравысокие – УВЧ 3 МГц –300 МГц 100 – 1 ЭНЕ, ЭНН
Сверхвысокие _ СВЧ 300 МГц – 300 ГГц 1 –0,001 I, ЭНППЭ

 

Воздействие на человека.

В ВЧ диапазоне электромагнитного поля длина волны намного больше размеров тела человека. Диэлектрические процессы, происходящие под воздействием ЭМП этого диапазона, выражены слабо. Тело человека можно считать однородным проводящим эллипсоидом. Максимальные токи возникают в теле, когда его большая ось расположена параллельно силовым линиям ЭМП. В результате может происходить сокращение мышц, разогрев организма. Под воздействием ВЧ-диапазона ЭМП страдает, прежде всего, нервная и сердечно-сосудистая системы, повышается утомляемость.

На более высоких частотах УВЧ и СВЧ диапазонов длина волны становится соизмерима с размерами тела человека и его отдельными органами, в тканях начинают преобладать диэлектрические потери, в электролитах (крове и лимфе) наводятся ионные вихревые токи. Энергия ЭМП поглощается организмом, превращаясь в тепловую энергию, нарушаются обменные процессы в клетках. До значения плотности потока поля 10 Вт/м2, называемого тепловым порогом, механизмы терморегуляции справляются с подводимым теплом. При большей интенсивности может повысится температура. Особенно сильно страдают органы со слабо выраженным механизмом терморегуляции: мозг, глаза, желчный и мочевой пузырь, нервная система. Облучение глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте), возможны ожоги роговицы. Наблюдаются трофические явления в организме, старение и шелушение кожи, выпадение волос, ломкость ногтей.

В зависимости от интенсивности и времени воздействия изменения в организме могут быть обратимыми (функциональными) или необратимыми (морфологическими). Доказана наибольшая биологическая активность микроволнового СВЧ-поля в сравнении с ВЧ и УВЧ.

Таким образом, если не принять мер защиты, то излучаемая электромагнитная энергия может оказать вредное влияние на организм человека.

Нормирование ЭМП.

Нормирование ведется в соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН) и документами системы безопасности труда (ССБТ).

Нормирование полей промышленной частоты 50 Гц в условиях производства осуществляется по напряженности электрической составляющей ЕД £ 5 кВ/м – при нахождении работника в контролируемой зоне в течение всего рабочего дня, при напряженности 5-20 кВ/м допустимое время рассчитывается по формуле

ТД=(50/Еизм)-2

Где Еизм –измеренная величина напряженности.

Предельно допустимый уровень напряженности для производства 25 кВ/м. Для жилого сектора напряженность от линии электропередаче не должна превышать:

- на территории жилой застройки 1 кВ/м;

- внутри жилых зданий 0,5 кВ/м.

Нормирование полей радиочастотного (РЧ) диапазона.Для лиц, профессионально связанных с источниками ЭМП, радиочастотная оценка безопасности ведется по энергетической нагрузке (ЭНЕ; ЭНН; ЭНППЭ). Для лиц, находящихся на территории жилой застройки, в местах отдыха, оценка ведется по напряженности и интенсивности поля (Е, Н,I ). В табл.2 указаны максимальные значения нормируемых параметров для различных диапазонов ЭМП.

Таблица 2.

Нормируемый параметр Диапазон радиочастот
ВЧ УВЧ СВЧ
3 – 30 МГц 30 – 300 МГц
Е, В/м -
Н, А/м - - -
I, Вт/м2 - - -
ЭНЕ, (В/м)2 -
ЭНН (А/м)2 - - -
ЭНППЭ (Вт/м)2*час - - -

 

Предельно допустимые значения параметров ЭМП на рабочих местах персонала с учетом времени воздействия t рассчитывают по следующим формулам:

ЕПД=(ЭНЕ)0,5/t; НПД=(ЭНН)0,5/t; IПД=К*ЭНППЭ/t

где ЭНЕ , ЭНН, ЭНППЭ – максимальные значения энергетической нагрузки из табл.2; К – коэффициент ослабления биологической активности ( К=10 для случаев облучения от сканирующих и вращающихся антенн; К=12,5 -при локальном облучении кистей рук; К=1 – для источников постоянного облучения всего организма).

Для бытовых источников ЭМП массового использования, таких как сотовые телефоны и микроволновые печи, существуют специальные нормы.

I. Гигиенические нормативы ГН 2.1.8./2.2.4.019-94.

Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемой системой сотовой связи. В работе этих систем используется следующий принцип: территория города и района делится на небольшие зоны (соты) радиусом 0,5-2 км, в центре каждой зоны располагается базовая станция. Системы сотовой радиосвязи работают в интервале 400 МГц – 1,2 ГГц, то есть в СВЧ диапазоне. Максимальная мощность передатчиков базовых станций не превышает 100 Вт, коэффициент усиления антенны 10-16 дБ. Мощность передатчиков автомобильных станций 8-20 Вт, ручных радиотелефонов 0,5-2 Вт. Лица профессионально связанные с источниками ЭМП, подвергаются его воздействию в течение всего рабочего дня, население, проживающее в непосредственной близости от базовых станций, - до 24 часов в сутки, пользователи только во время телефонных разговоров. ВДУ облучения приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Категория облучения Величина ВДУ
Профессиональное воздействие
Предельно допустимое значение IПД=2/t Вт/м2 ; IПДmax£ 10Вт/м2
Непрофессиональное воздействие
Облучение населения, проживающего вблизи от антенн базовых станций IПД£ 0,1Вт/м2
Облучение пользователей радиотелефонов IПД£ 1Вт/м2

II. Предельно допустимые уровни плотности потока энергии (ППЭ), создаваемой микроволновыми печами.

Таблица 4.

Условия работы Предельно допустимый уровень ППЭ
Эксплуатация микроволновых печей в условиях быта До 0,1 Вт/м2 на расстоянии 50 ± 5 см от любой точки микроволновой печи

 

Способы защиты от электромагнитных полей.

Для защиты от ЭМП РЧ используются следующие методы:

1. Уменьшение излучения в источнике.

2. Изменение направленности излучения.

3. Уменьшение времени воздействия.

4. Увеличение расстояния до источника облучения.

5. Защитное экранирование.

6. Применение средств индивидуальной защиты.

Экранирование – один из основных и наиболее часто применяемых средств защиты от ЭМП.

Более высокая эффективность у экранов из электропроводных материалов. конструкция экрана может иметь сетчатую или ячеистую структуру. Размер ячейки должен быть на порядок, на порядок меньше длины волны экранируемого ЭМП.

Физическая сущность электромагнитного экранирования с точки зрения теории электромагнитного поля состоит в том, что под воздействием поля в материале наводятся токи, поля которых во внешнем пространстве по величине близки, а по направлению противоположны экранируемому полю. В результате происходит взаимная компенсация полей. При экранировании высокочастотных полей индукционные токи концентрируются вблизи поверхности, обращенной к экранируемому полю (явление поверхностного эффекта). Характеристика поверхностного эффекта – глубина проникновения электромагнитного поля в материал экрана, под которой понимается расстояние вдоль распространения электромагнитной волны, на котором величины ее составляющих Е и Н уменьшаются в 2,73 раза.

Эффективность экранирования, дБ, можно определить по формуле:

Э= 36+ 20´d/r +8,7d/r ( 1 )

где d=0.52 (r/mf)0.5=0.03(lr/m)0.5 – глубина проникновения, м; d – толщина материала экрана, м; l - длина волны ЭМП, м; r - дельное сопротивление материала экрана, Ом´м; m -магнитная проницаемость материала экрана, Гн/м; f – частота ЭМП, МГц.

В табл. 5 приведены данные по удельному сопротивлению и магнитной проницаемости различных материалов, служащих экранами.

Таблица 5.

Материал экрана Удельное сопротивление, Ом´м Магнитная проницаемость, Гн/м
Алюминий 2,8´10-8
Медь 1,7´10-8
Латунь 7,5´10-8
Сталь 1,0´10-7

Экспериментально эффективность экранирования можно определить из выражения:

Э= 10´lg(I1 /I2), дБ или Э=I1 / I2 , раз, ( 2 )

где I1 и I2 – интенсивность излучения , Вт/м2, без экрана и с экраном.